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公开(公告)号:CN1327557C
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200410059596.9
申请日:2004-05-28
Applicant: 索尼株式会社
IPC: H01M8/00
CPC classification number: H01M8/04619 , H01M8/02 , H01M8/04932 , H01M8/24 , H01M8/249 , H01M2250/30 , Y02B90/18
Abstract: 本发明提供具有包括一个或多个电池单元的燃料电池部件、储存用于电池单元的燃料的燃料箱、和控制燃料电池部件的控制部件的燃料电池系统。优化电池单元数目,使作为电池单元数目或电极面积的函数的由燃料电池系统输出的电能总量取得最大值或近似最大值。这样,可使电能的量最大化或使其等于或大于某个预定值。相应地,可延长由该燃料电池系统提供电能的目标装置的使用时间。
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公开(公告)号:CN102931424A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210419815.4
申请日:2003-07-25
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: H01M8/16 , H01M2008/1095 , Y02E60/527
Abstract: 一种使用生物新陈代谢时能够产生高的电流密度的燃料电池。在这种电池中,利用多种酶而燃料逐步地降解,同时转移与氧化有关而生成的电子到电极。在用于降解燃料的酶中,在前一步中实现降解的酶的酶活性不大于在后续步骤中实现氧化的酶的酶活性的和。在辅酶参与的情况下,实现辅酶氧化的氧化酶的酶活性不小于参与还原形式的辅酶的形成的酶的酶活性的和。
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公开(公告)号:CN1579033A
公开(公告)日:2005-02-09
申请号:CN03801386.X
申请日:2003-07-25
Applicant: 索尼株式会社
IPC: H01M8/16
CPC classification number: H01M8/16 , H01M2008/1095 , Y02E60/527
Abstract: 一种使用生物新陈代谢时能够产生高的电流密度的燃料电池。在这种电池中,利用多种酶而燃料逐步地降解,同时转移与氧化有关而生成的电子到电极。在用于降解燃料的酶中,在前一步中实现降解的酶的酶活性不大于在后续步骤中实现氧化的酶的酶活性的和。在辅酶参与的情况下,实现辅酶氧化的氧化酶的酶活性不小于参与还原形式的辅酶的形成的酶的酶活性的和。
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公开(公告)号:CN1574433A
公开(公告)日:2005-02-02
申请号:CN200410059596.9
申请日:2004-05-28
Applicant: 索尼株式会社
IPC: H01M8/00
CPC classification number: H01M8/04619 , H01M8/02 , H01M8/04932 , H01M8/24 , H01M8/249 , H01M2250/30 , Y02B90/18
Abstract: 本发明提供具有包括一个或多个电池单元的燃料电池部件、储存用于电池单元的燃料的燃料箱、和控制燃料电池部件的控制部件的燃料电池系统。优化电池单元数目,使作为电池单元数目或电极面积的函数的由燃料电池系统输出的电能总量取得最大值或近似最大值。这样,可使电能的量最大化或使其等于或大于某个预定值。相应地,可延长由该燃料电池系统提供电能的目标装置的使用时间。
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公开(公告)号:CN100437135C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200380108136.4
申请日:2003-11-05
Applicant: 索尼株式会社
IPC: G01R31/36
CPC classification number: G01R31/3624 , G01R31/361 , G01R31/3648
Abstract: 一种能够不依赖于诸如温度、退化等环境条件,以极高的精度计算蓄电池的剩余容量,特别是在放电的结束阶段的电池容量计算方法。一种电池容量计算装置(10),包括:一电压测量电路(11),用于测量电池(1)的放电期间其端电压(Vmea);一电流测量电路(12),用于测量电池(1)的放电期间其电流值(I);以及一控制电路(13),用于计算剩余容量和/或剩余功率。控制电路(13)中的一计算部分(15)根据电压测量电路(11)和电流测量电路(12)所测量的端电压(Vmea)和电流值(I),计算放电容量(Qmea)和表观放电容量(Qocv),然后,在放电期间,根据容量差距(ΔQ),即它们之间的差,预测将出现在包括放电结束阶段的今后的放电曲线(Cpre)。然后,根据所预测放电曲线(Cpre),计算电池(1)的剩余容量的电池容量。
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公开(公告)号:CN100343686C
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN03800663.4
申请日:2003-04-30
Applicant: 索尼株式会社
IPC: G01R31/36
CPC classification number: G01R31/3679 , G01R31/362 , G01R31/3648 , G01R31/3675
Abstract: 一种电池容量计算方法,包括:参考放电曲线计算步骤,用于获得用作参考的放电曲线;校正电压计算步骤,用于通过电池电阻元件校正电池测量电压(V1),从而获得校正电压(V);以及容量计算步骤,用于利用校正电压(V),根据用作参考的放电曲线计算电池放电容量。容量计算步骤包括退化指数计算步骤,用于作为因电池退化导致的容量降低比率计算容量退化指数(S)。利用校正电压(V)根据用作参考的放电曲线算出的放电容量与容量退化指数(S)进一步相乘,从而计算放电容量。
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公开(公告)号:CN101046505A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200710089847.1
申请日:2003-04-30
Applicant: 索尼株式会社
IPC: G01R31/36
CPC classification number: G01R31/3679 , G01R31/362 , G01R31/3648 , G01R31/3675
Abstract: 一种电池容量计算方法,包括:参考放电曲线计算步骤,用于获得用作参考的放电曲线;校正电压计算步骤,用于通过电池电阻元件校正电池测量电压(V1),从而获得校正电压(V);以及容量计算步骤,用于利用校正电压(V),根据用作参考的放电曲线计算电池放电容量。容量计算步骤包括退化指数计算步骤,用于作为因电池退化导致的容量降低比率计算容量退化指数(S)。利用校正电压(V)根据用作参考的放电曲线算出的放电容量与容量退化指数(S)进一步相乘,从而计算放电容量。
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公开(公告)号:CN1309432A
公开(公告)日:2001-08-22
申请号:CN01112331.1
申请日:2001-02-15
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: H01M2/0413 , H01M2/022 , H01M2/1235 , H01M2/1241 , H01M10/0525 , Y10T29/49108
Abstract: 一种非水电解质电池,包括至少具有正极和负极的电极体;底部封闭的圆柱形容器,电极体和非水电解质溶液容纳在其中;以及用于封闭容器的开口部分的盖体。盖体具有构成盖体的圆周边缘部分的盖部分,构成盖体的中心部分的突出部分,及具有排气孔且位于盖部分和突出部分之间的台阶部分。具有通孔的金属板位于盖体和电极体之间。借此结构,能够防止异常状态下产生的分解气体排放到电池外面时产生的动力推动电池,从而提高电池的可靠性。
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公开(公告)号:CN1226755A
公开(公告)日:1999-08-25
申请号:CN99102313.7
申请日:1999-02-13
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: H01M10/0587 , H01M2/1235 , H01M2/345 , H01M10/0431 , H01M10/0525 , H01M10/4235 , H01M10/613 , H01M10/643 , H01M10/654
Abstract: 一个在电池被压强压坏时能够使损害最小的无水电解液电池,包括:通过一个隔离器将包括一个正电极收集器的正电极和包括一个负电极收集器的负电极进行弯曲来形成的一个螺旋型线圈,该正电极收集器的每边上有作为正电极活性材料,同样该负电极收集器有负电极活性材料,正电极在纵向的每端的侧面有一个正电极收集器显露部分,负电极也具有负电极收集器显露部分,这两个显露部分通过隔离器将该线圈覆盖一次或者多次。
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公开(公告)号:CN101046505B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200710089847.1
申请日:2003-04-30
Applicant: 索尼株式会社
IPC: G01R31/36
CPC classification number: G01R31/3679 , G01R31/362 , G01R31/3648 , G01R31/3675
Abstract: 一种电池容量计算方法,包括:参考放电曲线计算步骤,用于获得用作参考的放电曲线;校正电压计算步骤,用于通过电池电阻元件校正电池测量电压(V1),从而获得校正电压(V);以及容量计算步骤,用于利用校正电压(V),根据用作参考的放电曲线计算电池放电容量。容量计算步骤包括退化指数计算步骤,用于作为因电池退化导致的容量降低比率计算容量退化指数(S)。利用校正电压(V)根据用作参考的放电曲线算出的放电容量与容量退化指数(S)进一步相乘,从而计算放电容量。
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